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基态超冷铯分子的相干制备

中文摘要第1-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 引言第14-36页
   ·超冷分子的制备第14-23页
     ·直接冷却制备冷分子第15-17页
     ·磁学与光学Feshbach共振方法制备超冷分子第17-21页
     ·光缔合方案制备超冷分子第21-23页
   ·高灵敏俘获损耗光谱探测超冷分子第23-24页
   ·超冷分子研究的应用和意义第24-26页
     ·量子信息和量子计算第24-25页
     ·基本物理常数的精密测量第25-26页
     ·分子玻色爱因斯坦凝聚第26页
   ·本文主要研究内容第26-27页
 参考文献第27-36页
第二章 双原子分子的基础理论第36-60页
   ·双原子分子结构的基本理论第36-42页
     ·Born-Oppenheimer近似第36-37页
     ·双原子分子的振动与转动第37-38页
     ·双原子分子电子能态的标记、对称关系及选择定则第38-41页
     ·Franck-Condon原理第41-42页
   ·本文中铯分子能态的简介第42-52页
     ·铯原子的物理属性第42-47页
     ·铯分子0_g~-(6s_(1/2)+6p_(3/2))激发态第47-50页
     ·铯分子(a~3∑_u~+)基三重态第50-52页
   ·超冷铯分子的光缔合光谱线型理论第52-56页
     ·激发态铯分子单色光缔合光谱的线型理论第52-55页
     ·基态超冷铯分子双色光缔合光谱的线型理论第55-56页
   ·本章小结第56-57页
 参考文献第57-60页
第三章 超冷铯分子激发态光谱的精密测量第60-94页
   ·超冷铯分子的制备第61-75页
     ·超冷铯原子样品的制备与相关实验参数第61-71页
     ·利用光缔合技术制备超冷铯分子第71-75页
   ·超冷铯分子激发态最低振动能级的光谱测量第75-89页
     ·超冷分子光谱测量技术及对比第75-77页
     ·三维可控荧光调制光谱技术第77-83页
     ·实验参数选择第83-87页
     ·超冷铯分子激发态最低振动能级的振动光谱第87-89页
   ·本章小节第89页
 参考文献第89-94页
第四章 超冷铯分子共振能级光致频移第94-116页
   ·超冷原子碰撞的相关理论第95-99页
     ·光缔合激光场下超冷原子的散射特性第95-96页
     ·激光诱导能级频移及线宽展宽的理论第96-99页
   ·激光诱导超冷铯分子振转能级频移的高灵敏探测第99-108页
     ·双原子分子光致能级频移的研究现状第99-101页
     ·超冷铯分子中能级频移分析第101页
     ·频移器的构想及实验方案第101-103页
     ·实验装置第103-104页
     ·实验结果及分析第104-108页
   ·激光诱导超冷铯分子能级线宽展宽的实验研究第108-112页
     ·实验装置第108-109页
     ·实验结果及分析第109-112页
   ·本章小结第112页
 参考文献第112-116页
第五章 双色光缔合技术相干制备基态超冷铯分子第116-150页
   ·基态铯分子双色光缔合光谱理论第117-121页
   ·飞秒光学频率梳对不同激光器的相干锁定第121-136页
     ·飞秒光频率梳原理第122-126页
     ·飞秒频率梳的发展与应用第126-132页
     ·FC1500飞秒频率梳系统简介第132-136页
   ·双色光缔合技术相干制备基三重态铯分子第136-144页
     ·实验装置第137页
     ·基于俘获损耗光谱的超冷基态铯分子高灵敏探测第137-144页
   ·本章小结第144页
 参考文献第144-150页
第六章 总结与展望第150-154页
博士期间完成的科研成果第154-155页
授权专利一项第155-156页
博士期间参与的科研项目第156-158页
致谢第158-160页
个人简况及联系方式第160-162页

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